Cтраница 1
Течение воздуха между эластичной диафрагмой и опорной поверхностью - осесимметричное. [1]
Течение воздуха за РД едва ли поддается современному анализу. В этой части течения внутреннее трение имеет доминирующее значение, а тепло, сообщенное рабочему воздуху и рассеившееся в окружающую атмосферу на бесконечно большое расстояние, еще больше усложнит явление. [2]
Течение воздуха между эластичной диафрагмой и опорной поверхностью - осесимм гричное. [3]
Течение воздуха возникает вслед за прохождением воздушной волны и является следствием местного изменения давления в каждом сечении воздухопровода. [4]
Течение воздуха в носовой полости в норме ламинарное. Однако при воспалении или каких-либо других отклонениях от нормы оно может стать турбулентным, что повлечет дополнительную работу дыхательных мышц. [5]
Течение воздуха через слой порошкообразного материала предполагается подобным его движению через пучок извилистых капилляров. Площадь поверхности капилляров в единице объема слоя равна удельной поверхности порошка. При этом имеется в виду поверхность частиц, зависящая от основных их геометрических форм, без учета поверхности открытых наружу мелких трещин и тупиковых пор. [6]
Течение воздуха за воздуходувкой нарушается ременным приводом, приводом электродвигателя, опорами и проводкой, что также вызывает образование вихрей и, следовательно, повышение шума. Устранение шума, производимого работающей воздуходувкой, имеет особенно большое значение для военных машин, так как по шуму с помощью высокочувствительных микрофонов можно установить их количество. Окружная скорость ротора воздуходувки военных машин не должна превышать 80 м / сек. [7]
![]() |
Характер обтекания лопаток в ступенях вентилятора. [8] |
Течение воздуха в вентиляторной ступени имеет некоторые особенности, связанные с относительно малым втулочным диаметром и сравнительно высокой степенью повышения давления. [9]
Течение воздуха в осевой ступени отличается от течения в плоской решетке не только из-за влияния геометрических особенностей реальных кольцевых лопаточных венцов и изменения параметров потока по радиусу, но также, прежде всего, из-за наличия пограничного слоя на торцевых стенках, ограничивающих межлопаточные каналы по высоте, и возникновения в этих областях вторичных течений. [10]
На течение воздуха в приземном слое существенное воздействие оказывают шероховатость подстилающей поверхности ( земли), а также рельеф местности и строения. [11]
Рассмотрим течение воздуха через эти решетки профилей, пренебрегая неравномерностью потока в окружном направлении. На входе в рабочее колесо скорость воздуха по отношению к корпусу компрессора ( будем называть ее абсолютной скоростью) в общем случае может быть направлена не параллельно оси колеса, а под некоторым углом к ней вследствие неполного спрямления потока направляющим аппаратом предыдущей ступени или установки перед колесом входного направляющего аппарата, показанного на рис. 2 2 пунктиром. Эта скорость изображена на рис. 2.2 вектором CL Вращению рабочего колеса соответствует на рис. 2.2 перемещение решетки А справа налево с окружной скоростью и. Для определения скорости воздуха относительно - рабочих лопаток wi применим известное правило сложения скоростей, согласно которому абсолютная скорость равна сумме относительной и переносной. [12]
Характер течения воздуха через дроссель является весьма сложным и изменчивым, так как определяется различным сочетанием указанных выше условий. [13]
Режим течения воздуха создается определенной скоростью прохождения его в приборе. [14]
Скорость течения воздуха Q определяют на основании показаний реометра, разность давлений ДР над образцом и под ним измеряют дифференциальным манометром. [15]